RU2561543C1 - Сплав для обратимого поглощения водорода - Google Patents

Сплав для обратимого поглощения водорода Download PDF

Info

Publication number
RU2561543C1
RU2561543C1 RU2014118906/02A RU2014118906A RU2561543C1 RU 2561543 C1 RU2561543 C1 RU 2561543C1 RU 2014118906/02 A RU2014118906/02 A RU 2014118906/02A RU 2014118906 A RU2014118906 A RU 2014118906A RU 2561543 C1 RU2561543 C1 RU 2561543C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
alloy
molybdenum
hydrogen
zirconium
magnesium
Prior art date
Application number
RU2014118906/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Павлович Мордовин
Галина Юрьевна Мишина
Валентин Павлович Алехин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный индустриальный университет" (ФГБОУ ВПО "МГИУ")
Priority to RU2014118906/02A priority Critical patent/RU2561543C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561543C1 publication Critical patent/RU2561543C1/ru

Links

Landscapes

  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, в частности к сплавам для обратимого поглощения водорода, и может быть использовано в транспортных и энергетических устройствах. Сплав содержит, мас. %: титан 37,8-49,7; цирконий 0,9-8,0; молибден 0,03-0,25; алюминий 0,2-1,7; кальций 0,06-0,5; магний 0,03-0,3; железо - остальное. Уменьшается время активации сплава, и сокращается количество в нем редкого элемента молибдена. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, в частности к составам сплавов на основе титана, используемых в качестве обратимого поглощения (аккумулятора) водорода, которые находят применение в транспортных средствах при переводе их на водородное топливо, энергетических устройствах, потребляющих водород, химической технологии и других областях.
Среди сплавов на основе титана, аккумулирующих водород, в наибольшей степени используются сплавы на основе интерметаллического соединения TiFe. Достоинством сплавов этого типа является их невысокая стоимость. Кроме того, порошкообразный гидрид на основе TiFe не пирофорен и, как показали довольно широкие исследования, безопасен в работе [1, стр.270]. Основными недостатками сплава TiFe являются необходимость проведения сложной активации, состоящей из дегазационной обработки с последующим длительным гидрированием [2], высокая чувствительность к газовым примесям в молекулярном водороде и значительный гистерезис процессов «абсорбция - десорбция водорода» [3, стр.86].
Известна большая группа сплавов рассматриваемого типа, объединенных в формулу: Ti1-XAXFeY-ZBZ, где A=Zr и (или) Hf; B=один или несколько элементов из группы: Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Ni, V; X=0,01÷0,1; Y=0,85÷1,15; Z=0,01÷0,1 [3, стр.97]. Там же сообщается, что сплавы этой группы отличаются высокой активностью и абсорбционной емкостью; скорость взаимодействия с водородом увеличивается при частичной замене Ti цирконием и (или) гафнием и частичной замене Fe хромом, Co, Cu, Mo, Nb, Ni, V и (или) Mn; абсорбционная емкость при этом не уменьшается. Количество выделяющегося водорода значительно меньше, чем поглощенного.
Из вышеуказанной группы сплавов сплав типа Ti1-XZrXFeY-ZMoZ принят за прототип, при сохранении количественных соотношений компонентов сплава, а именно: X=0,01÷0,1; Y=0,85÷1,15; Z=0,01÷0,1.
Этот сплав может быть представлен соотношением компонентов по массе следующим образом, мас. %: титан 35,0-50,0; цирконий 0,9-8,0; молибден 1,0-8,0; железо - остальное. Сплав оптимального состава Ti0,98Zr0,02Fe0,98Mo0,02 или в соотношении компонентов по массе, мас. %: титан 44,5-44,6; цирконий 1,7-1,8; молибден - 1,8-1,9; железо - остальное, имеет следующие сорбционные характеристики: количество поглощенного водорода - 201 дм3/кг сплава; количество выделившегося водорода - 191 дм3/кг сплава; время активации - 80 ч [2; 3, стр.189, табл.29].
Указанный сплав имеет удовлетворительную разницу между количествами поглощенного и выделившегося водорода, но в то же время слишком большое время активации. Кроме того, сплав содержит тугоплавкий металл молибден (Тпл=2622°С) [4, стр.6], который с трудом растворяется в жидкой ванне остальных компонентов, в силу чего, не уменьшая сорбционных свойств, его содержание надо максимально сократить. В этом же направлении надо действовать и потому, что молибден считается редким элементом, и его распространенность в земной коре составляет всего ~10-3% [4, стр.452]. Если же заменять изъятую часть молибдена на другие металлы, то желательно, чтобы это были не редкие и относительно дешевые металлы.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное изобретение, является повышение активности сплава для уменьшения времени активации и сокращение в сплаве тугоплавкого, редкого и дорогостоящего молибдена.
Технический результат достигается за счет того, что сплав, содержащий титан, цирконий, железо и молибден, дополнительно содержит алюминий, кальций и магний при следующем соотношении компонентов, мас. %: титан 37,8-49,7; цирконий 0,9-8,0; молибден 0,03-0,25; алюминий 0,2-1,7; кальций 0,06-0,5; магний 0,03-0,3; железо - остальное.
Предварительно была изготовлена лигатура, в которую полностью вошли молибден, алюминий, кальций и магний. В предлагаемом сплаве эта лигатура замещала молибден в сплаве-прототипе с теми же самыми количественными соотношениями компонентов сплава. Таким образом, предлагаемый сплав может быть выражен формулой Ti1-XZrXFeY-ZАZ, где А - лигатура, имеющая следующий состав компонентов, мас. %: молибден 9-10, кальций 18-20, магний 10-12, алюминий - остальное; X=0,01÷0,1; Y=0,85÷1,15; Z=0,01÷0,1.
Для получения сплава были подготовлены три состава компонентов, содержащих титан, цирконий и железо, а также молибден, алюминий, кальций и магний, входящих в лигатуру. Указанные составы и их влияние на сорбционные свойства сплава представлены в таблице.
Таблица
Компоненты Состав, мас. %
1 2 3
Титан 49,7 43,2 37,8
Цирконий 0,9 4,8 8,0
Молибден 0,03 0,15 0,25
Алюминий 0,2 1,0 1,7
Кальций 0,06 0,3 0,5
Магний 0,03 0,17 0,3
Железо остальное остальное остальное
Сорбционные свойства
Время активации, ч 61 58 54
Абсорбционная емкость, дм3Н2/кг сплава 202 204 207
Десорбционная емкость, дм3Н2/кг сплава 195 193 190
Каждый состав сплава сплавлялся в дуговой печи с нерасходуемым вольфрамовым электродом на медном водоохлаждаемом поду в атмосфере аргона.
Навеску сплава с массой 0,02 кг помещали в реактор из нержавеющей стали и откачивали из него воздух до получения вакуума с остаточным давлением ~0,133 Па (10-3 мм рт.ст.).
Активация сплава состояла в обработке каждого состава сплава водородом, подаваемым в вакуумированный реактор под давлением 3 МПа при температуре 20°С. В этих условиях сплав выдерживался до тех пор, пока не был отмечен разогрев реактора, указывающий на химическое растворение водорода. Время активации составлял период от начала обработки сплава водородом до вышеуказанного разогрева реактора.
При определении абсорбционной емкости составов сплава время приближения к равновесию системы сплав-водород составляло 15 ч и более. Абсорбционная емкость определялась при 20°С с помощью уравнения Менделеева-Клапейрона по уменьшению давления. Для определения давления водорода применялся образцовый манометр типа МО модели 1231 (класс точности - 0,4).
Для определения десорбционной емкости составов сплава применялся барабанный газовый счетчик типа ГСБ-400 (класс точности-1,0). Температура десорбции водорода (50°С) регистрировалась с помощью хромель-копелевой термопары и ртутного термометра с ценой деления 0,1°С.
Как видно из таблицы, предложенный сплав имеет время активации, примерно в 1,4 раза меньшее (54-61 ч), чем у сплава-прототипа оптимального состава (80 ч).
В предложенном сплаве содержание молибдена составляет 0,03-0,25 мас.% против 1,8-1,9 мас.% в сплаве-прототипе оптимального состава, что соответствует снижению количества молибдена по массе примерно в 7-60 раз. При этом осуществлялась замена изъятой части молибдена на кальций, магний и алюминий, которые в отличие от молибдена не являются редкими, тугоплавкими и дорогостоящими металлами.
Источники информации
1. Висволл Р. Хранение водорода в металлах. В кн. Водород в металлах: в 2 т. Под ред. Г. Алефельда и И. Фелькля. Т. 2. Прикладные аспекты: пер. с англ. М.: Мир, 1981. С. 241-289.
2. U.S. Patent 4370163, С22С 14/00, 1983. Moriwaki et al. Hydrogen storage alloy and process for making same.
3. Сплавы-накопители водорода. Справ. изд.: Б.А. Колачев, Р.Е. Шалин, А.А. Ильин. - М.: Металлургия, 1995. - 384 с.
4. Славинский М.П. Физико-химические свойства элементов. - М.: Металлургиздат, 1952. - 763 с.

Claims (1)

  1. Сплав для обратимого поглощения водорода, содержащий титан, цирконий, молибден и железо, отличающийся тем, что он дополнительно содержит алюминий, кальций и магний при следующем соотношении компонентов, мас. %:
    титан 37,8-49,7 цирконий 0,9-8,0 молибден 0,03-0,25 алюминий 0,2-1,7 кальций 0,06-0,5 магний 0,03-0,3 железо остальное
RU2014118906/02A 2014-05-13 2014-05-13 Сплав для обратимого поглощения водорода RU2561543C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118906/02A RU2561543C1 (ru) 2014-05-13 2014-05-13 Сплав для обратимого поглощения водорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118906/02A RU2561543C1 (ru) 2014-05-13 2014-05-13 Сплав для обратимого поглощения водорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2561543C1 true RU2561543C1 (ru) 2015-08-27

Family

ID=54015695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118906/02A RU2561543C1 (ru) 2014-05-13 2014-05-13 Сплав для обратимого поглощения водорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561543C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4370163A (en) * 1979-09-07 1983-01-25 Matsushita Electric Industrial Company, Limited Hydrogen storage alloy and process for making same
RU1746730C (ru) * 1990-02-26 1994-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов Сплав на основе титана
RU2291215C2 (ru) * 2002-08-07 2007-01-10 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се Материал из титанового сплава, имеющий высокую стойкость к абсорбции водорода

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4370163A (en) * 1979-09-07 1983-01-25 Matsushita Electric Industrial Company, Limited Hydrogen storage alloy and process for making same
RU1746730C (ru) * 1990-02-26 1994-07-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов Сплав на основе титана
RU2291215C2 (ru) * 2002-08-07 2007-01-10 Кабусики Кайся Кобе Сейко Се Материал из титанового сплава, имеющий высокую стойкость к абсорбции водорода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zlotea et al. Hydrogen sorption in TiZrNbHfTa high entropy alloy
Ma et al. Improving hydrogen sorption kinetics of MgH2 by mechanical milling with TiF3
SA119410180B1 (ar) سبيكة مقاومة للأكسدة ومقاومة للحرارة وطريقة التحضير
Liu et al. Structures and mechanical properties of Nb-Mo-Co (Ru) solid solutions for hydrogen permeation
CA2685035A1 (en) Tantalum based alloy that is resistant to aqueous corrosion
Davids et al. Study of hydrogen storage properties of oxygen modified Ti-based AB2 type metal hydride alloy
Lv et al. Effect of Ni content on microstructural evolution and hydrogen storage properties of Mg–xNi–3La (x= 5, 10, 15, 20 at.%) alloys
WO2011005745A1 (en) Niobium based alloy that is resistant to aqueous corrosion
CN106801177B (zh) 一种V-Fe系固溶体型储氢合金及其制备方法
CA2969904A1 (en) A ferritic alloy
Shang et al. Effect of Pr content on activation capability and hydrogen storage performances of TiFe alloy
Shtender et al. Phase equilibria in the Nd–Mg–Co system at 300 and 500° C, crystal structure and hydrogenation behavior of selected compounds
Xu et al. Effects of Mo alloying on the structure and hydrogen-permeation properties of Nb metal
Skryabina et al. Correlation between the hydrogen absorption properties and the vanadium concentration of Ti-V-Cr based alloys
Fan et al. Microstructure and martensitic transformation of NiTiHfSc high temperature shape memory alloys
Hang et al. Microstructure and hydrogen storage properties of Ti10+ xV80-xFe6Zr4 (x= 0~ 15) alloys
JPS633019B2 (ru)
Davids et al. Manufacturing of hydride-forming alloys from mixed titanium-iron oxide
RU2561543C1 (ru) Сплав для обратимого поглощения водорода
de Araujo-Silva et al. Synthesis of β-Ti-Nb alloys from elemental powders by high-energy ball milling and their hydrogenation features
Verbetsky et al. Absorption of hydrogen by V-Mo and V-Mo-Ti alloys
JP2022035669A (ja) 活性化プロセスが不要な水素吸蔵合金
RU2536616C1 (ru) Сплав, аккумулирующий водород
JP2019523819A (ja) 水素および一酸化炭素吸着に特に適した非蒸発性ゲッタ合金
CN103127558A (zh) 用于封闭形宫内节育器的钛合金

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170514